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煤礦吊筐相關特性和結構特點

編輯│╃:河北博源礦山機械裝置有限公司時間│╃:2019-01-14

煤礦吊籃的結構非常複雜▩▩☁₪₪,因此分析了這種複雜工程結構的自然振動特性◕▩。過去常用的方法是確定半徑試驗的計算公式▩▩☁₪₪,計算吊籃的梁振動特性▩▩☁₪₪,並透過有限元法計算殼體的振動特性◕▩。在本文中▩▩☁₪₪,使用有限元方法◕▩。透過對吊籃結構支撐條件和區域性結構的一系列適當簡化▩▩☁₪₪,建立了更合理的動力有限元計算模型▩▩☁₪₪,同時計算了吊籃結構的梁殼振動特性◕▩。計算結果與實驗結果吻合良好◕▩。本文是作者研究懸架籃流動引起的振動的一種步驟◕▩。吊籃結構簡介│╃:反應堆吊籃為圓柱殼結構▩▩☁₪₪,內部為核心燃料元件▩▩☁₪₪,反應堆壓力容器在外◕▩。吊籃是反應堆堆芯的支撐結構▩▩☁₪₪,一般由吊籃法蘭▩▩☁₪₪,吊籃筒▩▩☁₪₪,下芯支撐板▩▩☁₪₪,擋板和形板組成◕▩。吊籃圓筒和吊籃的凸緣焊接在一起▩▩☁₪₪,吊籃結構透過法蘭支撐在反應堆壓力容器圓筒的內凸緣上◕▩。吊籃法蘭上的壓力彈簧在預緊螺栓的作用下壓住吊籃和芯子◕▩。吊籃下部的內部分佈有連續的摺疊限流擋板◕▩。擋板透過螺栓固定在形狀板上▩▩☁₪₪,形狀板透過螺栓固定在吊籃上◕▩。下芯支撐板和圓柱體是焊接或螺栓連線的◕▩。

煤礦吊籃模型是秦山600 MW核電站反應堆內部流動振動試驗模擬器的吊籃結構▩▩☁₪₪,第二個模型是工程反應堆內部流動振動試驗模擬器吊籃結構◕▩。

結構的自然振動特性分析通常基於微振幅振動的假設◕▩。根據微振動的假設▩▩☁₪₪,連線壓力容器和吊籃法蘭的預緊螺栓的預緊力高達數十噸▩▩☁₪₪,支撐在壓力容器周圍法蘭上的法蘭可以不要使凸緣部分離開▩▩☁₪₪,但會發生翹曲振動(必須克服由預緊螺栓的預緊力引起的扭矩)◕▩。在煤礦吊籃的振動幅度小的情況下▩▩☁₪₪,吊籃結構的慣性力產生的力矩遠小於預緊螺栓的預緊力所產生的力矩◕▩。吊籃法蘭上的支撐由四部分組成│╃:預緊螺栓▩▩☁₪₪,上法蘭▩▩☁₪₪,上部法蘭和壓縮彈簧◕▩。四個元件的剛度是系列剛度◕▩。由於預緊螺栓的剛度▩▩☁₪₪,上法蘭的剛度和上部構件法蘭的抗壓剛度遠大於壓縮彈簧的剛度▩▩☁₪₪,因此四個元件的等效剛度大約等於壓縮彈簧的剛度◕▩。因此▩▩☁₪₪,吊籃凸緣的支撐剛度僅取得壓縮彈簧的剛度◕▩。只有下凸緣支撐在吊籃凸緣下方▩▩☁₪₪,下凸緣的剛度也遠大於壓縮彈簧的剛度◕▩。


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